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Como fazer planos de gerador termoelétrico em casa: 6 etapas (com fotos)
Como fazer planos de gerador termoelétrico em casa: 6 etapas (com fotos)

Vídeo: Como fazer planos de gerador termoelétrico em casa: 6 etapas (com fotos)

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Anonim
Como fazer planos de gerador termoelétrico em casa
Como fazer planos de gerador termoelétrico em casa

Como fazer usinas termelétricas em casa

O efeito termoelétrico é a conversão direta das diferenças de temperatura em voltagem elétrica e vice-versa por meio de um termopar. Um dispositivo termoelétrico cria uma tensão quando há uma temperatura diferente em cada lado.

Etapa 1: Termoeletricidade

Termoeletricidade
Termoeletricidade

Um gerador termoelétrico (TEG), também chamado de gerador Seebeck, é um dispositivo de estado sólido que converte o fluxo de calor (diferenças de temperatura) diretamente em energia elétrica por meio de um fenômeno denominado efeito Seebeck (uma forma de efeito termoelétrico). Os geradores termoelétricos funcionam como motores térmicos, mas são menos volumosos e não têm peças móveis. No entanto, os TEGs são normalmente mais caros e menos eficientes.

Por outro lado, quando uma tensão é aplicada a ele, ele cria uma diferença de temperatura. Na escala atômica, um gradiente de temperatura aplicado faz com que os portadores de carga no material se difundam do lado quente para o lado frio.

Etapa 2: Kit gerador termoelétrico

Kit gerador termoelétrico
Kit gerador termoelétrico

Para este gerador termoelétrico você precisará de: Um módulo termoelétrico ou módulo Peltier: AQUI

Um led 1w: AQUI

Radiadores de alumínio

Conversor de reforço DC-DC: Aqui

Agora temos que montar todas as peças é muito fácil, sem necessidade de habilidades especiais, coloque a vela no meio e você estará pronto para gerar eletricidade por aproximadamente 4 horas com apenas uma vela acesa.

Etapa 3: mais componentes necessários

Mais componentes necessários
Mais componentes necessários
Mais componentes necessários
Mais componentes necessários

Para fazer este gerador termoelétrico, vamos precisar de mais componentes

- Porta-canetas de metal para sustentar os radiadores e a célula Peltier

- Um conversor de reforço CC-CC de 0,9v a 5v diferente do normal de 3,5-5v

E vamos montar todos os componentes da seguinte forma:

As células / células Peltier entre os radiadores de alumínio o menor será o lado quente e o maior será o lado frio, depois de experimentar descobri que melhor colocar as células Peltier com os números voltados para o lado frio e os fios vão conecte-os ao módulo conversor boost CC-CC. Nossa carga será uma lâmpada LED de 1W.

Etapa 4: Discos de Geradores Termelétricos

Geradores termoelétricos Speks
Geradores termoelétricos Speks
Geradores termoelétricos Speks
Geradores termoelétricos Speks

Estamos perto de ligar nosso gerador termoelétrico, mas primeiro, vou lhe dar algumas medidas

A corrente de curto-circuito para uma célula é 0,2A e a voltagem 1, 3V esta sem ventilação

mas temos que levar em consideração se tivermos em mente colocar várias células em série, a resistência adicionará

e não receberá a mesma quantidade de corrente, este tipo de Peltier tem uma resistência interna de 2-4 ohm,

Etapa 5: Tempo de execução deste gerador de velas

Tempo de execução deste gerador de velas
Tempo de execução deste gerador de velas

Coloque a vela no meio e você estará pronto para gerar eletricidade por aproximadamente 4 horas com apenas uma vela acesa.

Usando módulos termoelétricos, um sistema termoelétrico gera energia absorvendo calor de uma fonte, como uma chaminé de exaustão quente. Para fazer isso, o sistema precisa de um grande gradiente de temperatura, o que não é fácil em aplicações do mundo real. O lado frio deve ser resfriado por ar ou água. Trocadores de calor são usados em ambos os lados dos módulos para fornecer esse aquecimento e resfriamento.

Etapa 6: luz termoelétrica

Image
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Luz termoelétrica
Luz termoelétrica

A eficiência típica dos TEGs é de cerca de 5–8%. Dispositivos mais antigos usavam junções bimetálicas e eram volumosos. Dispositivos mais recentes usam semicondutores altamente dopados feitos de telureto de bismuto (Bi2Te3), telureto de chumbo (PbTe), óxido de manganês de cálcio (Ca2Mn3O8) ou combinações dos mesmos, dependendo da temperatura. Esses são dispositivos de estado sólido e, ao contrário dos dínamos, não têm partes móveis, com a exceção ocasional de um ventilador ou bomba. Para uma discussão sobre os fatores que determinam e limitam a eficiência, e os esforços em andamento para melhorar a eficiência, consulte o artigo Materiais termoelétricos - Eficiência do dispositivo.

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